RU2422796C1 - Способ отбора проб газожидкостной среды и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ отбора проб газожидкостной среды и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2422796C1
RU2422796C1 RU2010109979/05A RU2010109979A RU2422796C1 RU 2422796 C1 RU2422796 C1 RU 2422796C1 RU 2010109979/05 A RU2010109979/05 A RU 2010109979/05A RU 2010109979 A RU2010109979 A RU 2010109979A RU 2422796 C1 RU2422796 C1 RU 2422796C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
sampling
stop
bush
stream
Prior art date
Application number
RU2010109979/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Федорович Новопашин (RU)
Владимир Федорович Новопашин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Газпром"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Газпром" filed Critical Открытое акционерное общество "Газпром"
Priority to RU2010109979/05A priority Critical patent/RU2422796C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2422796C1 publication Critical patent/RU2422796C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к способу отбора проб газожидкостной среды и устройству для его осуществления. Способ включает отбор части предварительно сжатого и сформированного исследуемого потока и установление равенства линейных скоростей основного и отбираемого потоков путем выравнивания давления основного потока и отбираемого потока, чем обеспечивается изокинетический отбор. При этом все поперечное сечение исследуемого потока разбивают на виртуальные зоны, примерно равные по площади. Затем последовательно отбирают пробы в серединах площадей виртуальных зон. Причем относительное время отбора проб в каждой зоне пропорционально относительным площадям виртуальных зон. Устройство содержит ступенчатый фланец, снабженный в центре сквозным отверстием. Во фланце установлена верхняя втулка с возможностью осевого перемещения, жестко соединенная нижним торцом с патрубком, снабженным сквозными окнами. На нижнем торце патрубка установлена нижняя втулка, причем верхняя и нижняя втулки снабжены отверстиями одинакового диаметра, выполненными ассиметрично относительно оси устройства. В этих отверстиях размещен капилляр, снабженный на нижнем торце сменным диффузором. На нижнем торце нижней втулки размещен поршень, представляющий собой цилиндрическую втулку. С внутренней поверхностью поршня взаимодействует упор, между упором и поршнем размещено уплотнительное кольцо. На нижнем торце поршня размещена сменная диафрагма, а между ступенчатым фланцем и упором установлен цилиндрический кожух, снабженный сквозными окнами. На верхнем торце капилляра размещен указатель, а на верхнем торце ступенчатого фланц�

Description

Изобретение используется в нефтяной, газовой промышленности, в частности, предназначено для определения расхода газовой, жидкой углеводородной и водометанольной фаз многофазных потоков.
Известен способ, изложенный в а.с. №866440, включающий разделение потока, включающий отбор незначительной части потока, а также устройство для его осуществления. Известный способ и устройство обладают недостаточной точностью из-за невозможности гомогенизации, а также обеспечения изокинетичности основного и отбираемого потоков.
Известен способ отбора проб газожидкостного потока (пат. РФ №2366813), включающий создание гомогенной среды в зоне отбора проб и изокинетического режима течения основного и отбираемого потоков, при этом создают зону критического течения основного газожидкостного потока и отбор пробы ведут из этой зоны с критической скоростью течения отбираемого потока, при этом критические режимы течений основного и отбираемого потоков создают путем установки на пути штуцеров. Для осуществления известного способа используют устройство для отбора проб газожидкостного потока, содержащее полый корпус с каналами для входа и выхода потока и размещенную в полости корпуса пробоотборную трубку. В корпусе и на входе в пробоотборную трубку установлены штуцеры, при этом проходные сечения штуцеров заданы так, что обеспечивают установление критических режимов течения газожидкостных потоков, а пробоотборная трубка размещена так, что вход в нее находится в зоне критического истечения основного газожидкостного потока.
Недостатком данного способа и устройства является низкая точность из-за отсутствия гомогенизации многофазного потока.
Задачей заявленного изобретения является разработка способа и устройства для повышения качества информации и точности определения расходов и соотношения отдельных фаз многофазных потоков и отбора проб этих фаз для исследования их компонентно-фракционных составов с целью учета количества и оценки качества добываемой продукции индивидуальных скважин и групп скважин.
Технический результат - повышение качества и точности определения расходов и соотношения фаз измеряемых потоков.
Поставленные задача и технический результат достигаются тем, что в способе отбора проб газожидкостной среды, включающем отбор незначительной части исследуемого потока, предварительно сжатого и сформированного, установление равенства линейных скоростей основного и отбираемого потоков путем выравнивания давления основного потока и отбираемого потока, чем обеспечивают изокинетический отбор, при этом все поперечное сечение исследуемого потока разбивают на виртуальные зоны, примерно равные по площади, затем последовательно отбирают пробы в серединах площадей виртуальных зон, относительное время отбора проб в каждой зоне пропорционально относительным площадям виртуальных зон.
Для осуществления заявляемого способа используется устройство для отбора проб газожидкостного потока, содержащее ступенчатый фланец, снабженный в центре сквозным отверстием, в нем установлена верхняя втулка с возможностью осевого перемещения, жестко соединенная нижним торцом с патрубком, снабженным сквозными окнами, на нижнем торце патрубка установлена нижняя втулка, верхняя и нижняя втулки снабжены отверстиями одинакового диаметра, выполненными асимметрично относительно оси устройства, в этих отверстиях размещен капилляр, снабженный на нижнем торце сменным диффузором, на нижнем торце нижней втулки размещен поршень, представляющий собой цилиндрическую втулку, с внутренней поверхностью поршня взаимодействует упор, между упором и поршнем размещено уплотнительное кольцо, на нижнем торце поршня размещена сменная диафрагма, между ступенчатым фланцем и упором установлен цилиндрический кожух, снабженный сквозными окнами, на верхнем торце капилляра размещен указатель, а на верхнем торце ступенчатого фланца размещена шкала.
Заявляемый способ и устройство для его осуществления поясняется чертежом, где изображено устройство для отбора проб газожидкостной среды.
Устройство содержит ступенчатый фланец 1, снабженный сквозным отверстием. В отверстии ступенчатого фланца 1 установлена верхняя втулка 2 с возможностью осевого перемещения. Верхняя втулка 2 жестко соединена с патрубком 3, патрубок 3 снабжен сквозными окнами. На нижнем торце патрубка 3 установлена нижняя втулка 4, снабженная сквозными отверстиями. Верхняя втулка 2 и нижняя втулка 4 снабжены отверстиями одинакового диаметра, выполненные асимметрично относительно оси устройства. В этих отверстиях размещен капилляр 5, снабженный на нижнем торце сменным диффузором 6. На нижнем торце нижней втулки 4 размещен поршень 7, представляющий собой цилиндрическую втулку, с внутренней поверхностью поршня 7 взаимодействует упор 8, а между упором и поршнем размещено уплотнительное кольцо 9. На нижнем торце поршня 7 размещена сменная диафрагма 10. Между ступенчатым фланцем 1 и упором 8 установлен цилиндрический кожух 11, снабженный сквозными окнами. На верхнем торце капилляра 5 размещен указатель 12, а на верхнем торце ступенчатого фланца 1 размещена шкала 13. На боковой поверхности фланца 1 установлен штуцер отбора давления основного потока 14, а торец капилляра 5 снабжен штуцером отбора многофазного потока 15.
Способ осуществляется следующим образом.
Устройство с установленными сменной диафрагмой 10 и сменным диффузором 6 монтируется на лубрикаторной задвижке скважины. При этом все устройство вводится внутрь скважинной арматуры, ступенчатый фланец 1 закрепляется на задвижке шпильками. Скважина запускается в работу, при этом ее газожидкостной поток транзитом проходит через устройство, последовательно проходя через сменную диафрагму 10, нижнюю втулку 4, патрубок 3 и далее через сквозные окна в нем попадает в пространство между патрубком 3 и цилиндрическим кожухом 11. Затем через сквозные окна цилиндрического кожуха 11 газожидкостной поток скважины попадает в пространство арматуры скважины и далее в систему сбора. При работе устройства уплотнительное кольцо 9 уплотняет устройство в скважинной арматуре за счет его деформации поршнем 7, перемещающимся вверх вместе с нижней втулкой 4, патрубком 3 и верхней втулкой 2. У выходного сечения сменной диафрагмы 10 располагается входная часть сменного диффузора 6. Незначительная часть газожидкостного потока скважины, сформированная и проходящая через сменную диафрагму 10, попадает в сменный диффузор 6 и далее через капилляр 5 выводится из устройства через специальную арматуру для дальнейшей обработки. Основной поток продукции скважины.
поступает в систему сбора.
При отборе пробы газожидкостного потока все поперечное сечение потока, сформированное сменной диафрагмой 10, разбивается на виртуальные зоны, примерно равные по площади. Проба потока последовательно отбирается из середины каждой из выделенных виртуальных зон. При этом сменный диффузор 6 устанавливается на середину выделенной зоны путем перемещения его по радиусу сменной диафрагмы 10 поворотом капилляра 5 относительно втулки 2 на строго определенный угол, контролируемый шкалой 13 и указателем 12. Время отбора пробы из каждой из выделенных виртуальных зон сменной диафрагмы 10 пропорционально ее относительной площади. Равенство линейных скоростей основного и отбираемого потоков устанавливается путем выравнивания давления отбираемого потока относительно основного потока специальным устройством, при этом давление основного потока отбирается через штуцер 14. Отобранная часть многофазного потока через штуцер 15 направляется в сепаратор-мерник (не показан).
Были проведены испытания заявляемого устройства, установленного с устьевым сепаратором, который разделял на газовую и жидкостную фазы основной поток продукции скважины. Устройство работало согласно заявляемому способу отбора проб газожидкостной среды. Расходы газовой и жидкой фаз замерялись в сепараторе и в заявляемом устройстве. При этом величины расходов фаз, замеряемых в устьевом сепараторе, отличались от расходов фаз, полученных в заявляемом устройстве, на величину, не превышающую 5%.

Claims (2)

1. Способ отбора проб газожидкостной среды, включающий отбор части исследуемого потока, предварительно сжатого и сформированного, установление равенства линейных скоростей основного и отбираемого потоков путем выравнивания давления основного потока и отбираемого потока, чем обеспечивают изокинетический отбор, при этом все поперечное сечение исследуемого потока разбивают на виртуальные зоны, примерно равные по площади, затем последовательно отбирают пробы в серединах площадей виртуальных зон, относительное время отбора проб в каждой зоне пропорционально относительным площадям виртуальных зон.
2. Устройство для отбора проб газожидкостного потока, содержащее ступенчатый фланец, снабженный в центре сквозным отверстием, в нем установлена верхняя втулка с возможностью осевого перемещения, жестко соединенная нижним торцом с патрубком, снабженным сквозными окнами, на нижнем торце патрубка установлена нижняя втулка, верхняя и нижняя втулки снабжены отверстиями одинакового диаметра, выполненными ассиметрично относительно оси устройства, в этих отверстиях размещен капилляр, снабженный на нижнем торце сменным диффузором, на нижнем торце нижней втулки размещен поршень, представляющий собой цилиндрическую втулку, с внутренней поверхностью поршня взаимодействует упор, между упором и поршнем размещено уплотнительное кольцо, на нижнем торце поршня размещена сменная диафрагма, между ступенчатым фланцем и упором установлен цилиндрический кожух, снабженный сквозными окнами, на верхнем торце капилляра размещен указатель, а на верхнем торце ступенчатого фланца размещена шкала.
RU2010109979/05A 2010-03-16 2010-03-16 Способ отбора проб газожидкостной среды и устройство для его осуществления RU2422796C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010109979/05A RU2422796C1 (ru) 2010-03-16 2010-03-16 Способ отбора проб газожидкостной среды и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010109979/05A RU2422796C1 (ru) 2010-03-16 2010-03-16 Способ отбора проб газожидкостной среды и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2422796C1 true RU2422796C1 (ru) 2011-06-27

Family

ID=44739340

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010109979/05A RU2422796C1 (ru) 2010-03-16 2010-03-16 Способ отбора проб газожидкостной среды и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2422796C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103643941A (zh) * 2013-11-20 2014-03-19 中国科学院力学研究所 一种煤层气毛细管测试用传压筒
RU2651682C1 (ru) * 2016-12-28 2018-04-23 Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова" (АО "ВНИИнефть") Способ изокинетического отбора проб пластового флюида
RU179828U1 (ru) * 2017-04-28 2018-05-25 Общество с ограниченной ответственностью "Региональный научно-технологический центр Урало-Поволжья" Устройство для определения газового фактора нефти
CN109490010A (zh) * 2018-12-11 2019-03-19 佛山科学技术学院 一种可适应不同土壤环境的基坑取样系统
RU2708581C1 (ru) * 2019-04-29 2019-12-09 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Устройство для отбора проб газожидкостной среды
RU2793153C1 (ru) * 2022-06-10 2023-03-29 Акционерное общество "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" Устройство для приведения расходов продуктов добычи газоконденсатных скважин, измеряемых многофазным расходомером, от рабочих условий к стандартным

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103643941A (zh) * 2013-11-20 2014-03-19 中国科学院力学研究所 一种煤层气毛细管测试用传压筒
RU2651682C1 (ru) * 2016-12-28 2018-04-23 Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова" (АО "ВНИИнефть") Способ изокинетического отбора проб пластового флюида
RU179828U1 (ru) * 2017-04-28 2018-05-25 Общество с ограниченной ответственностью "Региональный научно-технологический центр Урало-Поволжья" Устройство для определения газового фактора нефти
CN109490010A (zh) * 2018-12-11 2019-03-19 佛山科学技术学院 一种可适应不同土壤环境的基坑取样系统
CN109490010B (zh) * 2018-12-11 2021-07-13 佛山科学技术学院 一种可适应不同土壤环境的基坑取样系统
RU2708581C1 (ru) * 2019-04-29 2019-12-09 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Устройство для отбора проб газожидкостной среды
RU2793153C1 (ru) * 2022-06-10 2023-03-29 Акционерное общество "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" Устройство для приведения расходов продуктов добычи газоконденсатных скважин, измеряемых многофазным расходомером, от рабочих условий к стандартным
RU2795081C1 (ru) * 2022-06-23 2023-04-28 Николай Игоревич Грегуль Устройство для отбора проб многофазного потока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2422796C1 (ru) Способ отбора проб газожидкостной среды и устройство для его осуществления
US10473563B2 (en) Method and apparatus for the isokinetic sampling of a multiphase stream
CN101213426B (zh) 用于测量多组分流中的一个组分密度的方法和设备
ATE477844T1 (de) Mikrofluidnetz zur bilden einer tröpfchenschlange und verfahren
GB2538611A (en) Multiphase flow meter
CN105910663A (zh) 一种测量气液两相流流量的装置及方法
US20120234103A1 (en) Apparatus and method for measuring the flow-rate of a multiphase fluid stream
EP0250418A1 (en) Analysis of multi-phase mixtures
CN107238463B (zh) 一种测试气体多级接触后最小混相压力的装置及方法
RU2581086C1 (ru) Пробоотборное устройство для отбора проб капель и газа в узких каналах газовой турбины или любого другого устройства с масляным сапуном
CN102608134A (zh) 一种原油井口含水监测仪
CN105344388B (zh) 一种微流控芯片
RU2378638C2 (ru) Плотномер-расходомер жидких сред
RU2531090C1 (ru) Способ испытания газосепараторов на газожидкостных смесях и стенд для его осуществления
CN109032104B (zh) 一种自动流入控制装置性能测试系统及方法
RU2382813C1 (ru) Способ дозирования реагента и устройство для его осуществления
CN108562514A (zh) 高温高压低速气体微管粘度测量装置及其测量方法
RU139201U1 (ru) Система и способ отбора проб для измерения расхода многофазного потока
RU2091579C1 (ru) Способ отбора проб газожидкостного потока и устройство для его осуществления
AU2012245958B2 (en) Apparatus and method for measuring the flow-rate of different fluids present in multiphase streams
RU2679462C1 (ru) Способ исследования нагнетательных скважин
RU2759261C2 (ru) Способ измерения потока двухфазных смесей и устройство для его реализации
RU2795081C1 (ru) Устройство для отбора проб многофазного потока
RU2556851C1 (ru) Пробоотборное устройство
Moujaes Measurement of slurry concentration and flow rates in shell and tube slurry heat exchangers

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20120706

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20150626